一种水池混响时间的精确测量方法技术

技术编号:26888701 阅读:39 留言:0更新日期:2020-12-29 16:01
本发明专利技术公开了一种水池混响时间的精确测量方法,主要包括水听器与互易换能器,水听器与互易换能器分别在水池的两侧移动,采集混响水池的声场信息,利用互易换能器的互易性结合所采集到的声场信息计算出混响水池的混响时间。本发明专利技术使用的空间信息更多,对发射换能器的声源级要求更低,其测试结果具有较高的精度;已用于在研课题中水池混响时间的测量,测量结果与中断声源法的结果基本一致,证明了该方法的有效性,将会逐步应用到各混响场参数校准中。

【技术实现步骤摘要】
一种水池混响时间的精确测量方法
本专利技术涉及声学计量测试技术的领域,具体涉及一种水池混响时间的精确测量方法。
技术介绍
水声计量与测试常采用自由场条件,即各向均匀同性无界面反射的情形,通常需要结合脉冲声技术才能达到理想的自由场。因而,需要建造大型的消声水池,进行较低频率的自由场校准。这种方法拥有较高的准确性,但工程造价高,且存在低频测试下限。而混响声场相对容易获得,而且其测试频率下限远低于自由场法。混响时间是描述混响声场声学特性的一个关键参数。混响时间是指在有界空间内的声波达到稳态后,声源停止工作,空间内的平均声能流密度自原始值衰减60dB所需的时间(T60)。它常被用于室内音质的评价、声学材料吸声系数的测量以及换能器的校准。混响时间的测量方法主要有脉冲积分法(又称Schroder反向积分法)和中断声源法两种。其中,脉冲积分法是指通过将脉冲响应的平方进行反向时间积分来获取声能衰变曲线的方法。中断声源法是指声源在有界空间内激励窄带噪声或粉红噪声达到稳态后中断发声,通过记录声压级的衰变曲线来计算混响时间,由于其操作更为简便,因此其也是最常本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种水池混响时间的精确测量方法,其特征在于:包括以下步骤:/n1)互易换能器(3)在混响水池(1)的一侧距离各个池面和水面大于半个波长的区域内随机移动,并发射宽带连续信号T;/n2)水听器(5)在混响水池(1)的另一侧,同样在距离各个池面和水面大于半个波长的区域内随机移动;/n3)水听器(5)输出端的开路电压信号E1的信噪比不低于30dB,对水听器(5)输出端的开路电压信号与互易换能器(3)的发射电流信号E2进行A/D采样,信号采集长度为2分钟;/n4)对E1与E2进行信号处理,得到关心的频点f处的功率P

【技术特征摘要】
1.一种水池混响时间的精确测量方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)互易换能器(3)在混响水池(1)的一侧距离各个池面和水面大于半个波长的区域内随机移动,并发射宽带连续信号T;
2)水听器(5)在混响水池(1)的另一侧,同样在距离各个池面和水面大于半个波长的区域内随机移动;
3)水听器(5)输出端的开路电压信号E1的信噪比不低于30dB,对水听器(5)输出端的开路电压信号与互易换能器(3)的发射电流信号E2进行A/D采样,信号采集长度为2分钟;
4)对E1与E2进行信号处理,得到关心的频点f处的功率PU与PI,接着计算得到频率为f时,混响水池的混响时间T60(f),其计算公式为:



式中,V是混响水池(1)中水的体积,ρ是水的密度,c是水中声速,MJ(f)是频率为f时水听器(5)的灵敏度,MH(f)是频率为f时互易换能器(3)的灵敏度。


2.根据权利要求1所述的水池混响时间的精确测量方法,其特征在于:所述互易换能器(3)为宽带换能器,其工作带宽大于宽带连续信号T的带宽B,且在此带宽内发送电压响应不低于160dB,互易性偏差低于0.3...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨柳青黄勇军尚大晶孙俊东纪京召
申请(专利权)人:中国船舶重工集团公司第七一五研究所
类型:发明
国别省市:浙江;33

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